A szabvány szerint elsőrendű elmélet szerinti számítás alkalmazható a szerkezetre, ha az alakváltozások által okozott belső erők vagy nyomatékok növekedése, illetve a szerkezeti viselkedés egyéb változása elhanyagolható.
Annak megítéléséhez, hogy ez a növekedés elhanyagolható-e vagy nem, a kritikus kihajlási tényező, αcr használható. A globális kihajlás elhanyagolható a szerkezeti elemek (a kapcsolatot is beleértve) esetében, ha a kihajlási tényező nagyobb, mint 15 (plasztikus méretezés esetén), vagy nagyobb, mint 10 (ha a lemezekben a feszültség a rugalmas ágon van).

A lokális kihajlás az egyes lemezekre (merevítők, oszlopgerinc) vonatkozik, és a megfelelő határ kihajlási tényezőket a szabványok és kísérleti kutatások alapján határozzák meg. A lokális kihajlás hatásai elhanyagolhatónak tekinthetők, ha a kihajlási tényező:
- ≥ 2 - négy oldalon megtámasztott lemez esetén
- ≥ 3 - három oldalon megtámasztott lemez esetén
- ≥ 4 - két (szomszédos) oldalon megtámasztott lemez esetén
- ≥ 15 - két (szemközti) oldalon megtámasztott lemez esetén


A videóban láthatja a kihajlás különböző típusait, és hogy hogyan kell kezelni azokat, figyelembe véve a kihajlási tényezőket és a kihajlási alakokat.
A vizsgált szerkezeti elemnél várható kihajlási típusok részletesebb magyarázatáért olvassa el a Lineáris kihajlásvizsgálat (LBA) című cikkünket.
Hogyan értékeljük a kihajlási eredményeket az egyes esetekben?
Először is meg kell határoznunk a rugalmas kritikus kihajláshoz szükséges minimális erőnövelő tényezőt, αcr, kihajlásvizsgálat segítségével. Az IDEA StatiCa az eredménytáblázatokban adja meg a kihajlási tényezőket, és az egyes tényezőkhöz tartozó kihajlási alakok 3D-s nézetben is megjeleníthetők.

A globális vizsgálatra vonatkozó határérték az EN 1993-1-1:2005 5.2.1. pontjában található.
1. példa
Az első példában a nyomóerő egy csatlakozólemezzel kapcsolt gerendára hat.

A geometriailag lineáris számítás eredményei alapján az első tényező 8,76. Az EN 1993-1-1:2005 5.2.1. pontja szerint a határérték 15, mivel ez a csomópont kritikus a gerenda saját stabilitása szempontjából, és a következtetés az, hogy a kapcsolat nem felelt meg a kihajlásvizsgálaton. Nem is beszélve arról, hogy ez az egyoldalú csatlakozólemez veszélyes ebben a merevítési elrendezésben nyomott konfiguráció esetén.

Itt olvashat bővebben arról, hogyan kell kiszámítani egy csomólemez kihajlási ellenállását.
2. példa
Ezzel szemben a kapcsolatokban lévő lemezek többségénél lokális kihajlás léphet fel, és a kritikus kihajlási tényező, αcr, azon maximális értéke, amelynél alapos vizsgálat szükséges, jellemzően kisebb. Igazolt tény, hogy merevítők és nyírásnak kitett oszloppanel esetében nem szükséges figyelembe venni a kihajlást, ha a kritikus kihajlási tényező nagyobb, mint 3.

Minden komponens esetében meg kell határoznunk a megfelelő határértéket, és döntést kell hoznunk. Ez a példa azt mutatja, hogy az első kihajlási módban egy merevítő vesz részt, αcr = 8,76 >> 3 tényezővel. Ebben a példában ez az első kihajlási mód nem veszélyes.

A kihajlásvizsgálat elvégzése és az eredmények kiértékelése során mérnöki mérlegelésre van szükség. A kérdés az, hogy mikor kell a kritikus kihajlási tényező globális vagy lokális határértékét alkalmazni, és a helyes válaszhoz elengedhetetlen a tervezett szerkezet topológiájának és szerkezeti rendszerének ismerete. Bár az IDEA StatiCa képes megjeleníteni a csomópont bármely részének kihajlási alakjait és kritikus tényezőjét, nem biztosít szabvány szerinti kihajlási szabványellenőrzést.
Amikor a kihajlási alakok eredményei negatív értékeket adnak, ez nem jelenti azt, hogy a számítás sikertelen volt, vagy az eredmény hibás. Az, hogy ezekben az esetekben pontosan mi történik, ebben a tudásbázis cikkben kerül magyarázatra.
A szerkezeti elem kihajlásvizsgálatának kiértékelésére egy gyakorlati példát mutattunk be ebben a webináriumi videóban:
Elméleti háttér
A kihajlás témájának és az IDEA StatiCa megoldásának mélyebb megértéséhez olvassa el a kihajlásvizsgálatról szóló alapvető információkat az Elméleti háttér cikkeinkben.
IDEA StatiCa Connection - Acélkapcsolatok szerkezeti tervezése
IDEA StatiCa Member - Szerkezeti elem stabilitása
Bemutatók
Lépésről lépésre bemutatókat készítettünk a modell felállításához és a vizsgálat futtatásához. A hozzájuk tartozó linkeket alább találja:
Kifordulás által érintett acél keresztgerenda szerkezeti tervezése (EN)
Acélkeret szerkezeti tervezése és szabványellenőrzése (EN)
Acélkapcsolat kihajlásvizsgálata (EN)
14 napig teljes hozzáférés, teljesen ingyenesen.
Próbálja ki ingyenesen az IDEA StatiCa szoftvert



